Расчет вертикального гравитационного сепаратора 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расчет вертикального гравитационного сепаратора



Количество газа, выделяющегося в сепараторе, определяется по формуле

,                           (1.5)

где Vг - количество газа, проходящего через сепаратор при нормальных условиях, м3/сут;

α - коэффициент растворимости газа в нефти, Па;

Qн - количество нефти, проходящей через сепаратор, м3/сут;

Р1 и Ро - соответственно давление в сепараторе и нормальное давление (101,3∙103), Па;

Т1 и Т2 - соответственно термодинамическая температура в сепараторе и нормальная (273 грК);

z - коэффициент сжимаемости газа.

Поделив правую часть уравнения (1.5) на число секунд в сутках и на площадь сечения сепаратора F = π∙D2 / 4, можно найти среднюю скорость газа в сепараторе:

,                    (1.6)

Из выражения (1.6) можно определить диаметр сепаратора:

,                    (1.7)

 

Средняя скорость газа в сепараторе Wгср должна быть несколько меньше расчетной скорости оседания частиц жидкости Wч, определяемой формулой Стокса:

а) Re ≤ 1

,                                                 (1.8)

где d - диаметр оседающей или всплывающей частицы (жидкости, газа), м;

ρж и ρг – соответственно, плотность жидкости и газа в условиях сепаратора, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

μ г - абсолютная вязкость газа, Па∙с.

 

б) 2 < Re≤500, формула Алена:

,                          (1.9)

в) Re > 500, формула Ньютона - Ритингера:

,                                  (1.10)

Условие осаждения частицы:

 

Wч - Wг > 0                                                                             (1.11)

 

На практике при расчетах принимается:

 

Wч =1,2∙Wг                                                                             (1.12)

 

Пропускная способность вертикального сепаратора по газу связана со скоростью газа следующим уравнением:

 

,                         (1.13)

 

где Wг - скорость подъема газа в вертикальном сепараторе, м/с;

F - площадь поперечного сечения сепаратора, м;

Р1 и Ро - соответственно давление в сепараторе и нормальное давление (101,3∙10 3), Па;

Т1 и Т2 - соответственно рабочая температура в сепараторе и нормальная (273 К);

z - коэффициент сверхсжимаемости газа.

Отсюда:

,                                               (1.14)

 

Подставив уравнения (1.8) и (1.14) в (1.12) получаем:

или

, ;                         (1.15)

Расчет вертикальных гравитационных сепараторов по жидкости сводится к выполнению условия, чтобы скорость подъема уровня жидкости Wж в них была меньше скорости всплывания газовых пузырьков, т.е.

 

Wн < Wг                                                                                (1.16)

 

Скорость всплывания пузырьков газа Wг в жидкости можно определять по формуле Стокса (1.8), заменив в ней динамическую вязкость газа μ г на динамическую вязкость жидкости μ н.

Учитывая соотношение (1.16), пропускную способность вертикального сепаратора по жидкости можно записать в следующем виде:

<                 (1.17)

или

                              (1.18)

 

После подстановки в формулу (1.18) величин F = π∙D2/4, g = 9,81м/с2, и соотношения Wг = 1,2∙Wн, получим:

, ;                      (1.19)

 

1.2.2 Расчет горизонтального гравитационного сепаратора по газу

В условиях горизонтального сепаратора:

                                                                                (1.20)

где Wн - скорость оседания частиц нефти, м/с;

Wг - скорость газа в сепараторе, м/с;

h - расстояние по вертикали от верхней образующей до уровня нефти в сепараторе, м;

h = (0,5 – 0,55)D;

L - длина сепаратора, м.

Подставив в (1.20) выражения для скоростей (1.8) и (1.14), получаем уравнения для определения пропускной способности по газу:

, ;                (1.21)

 

При расчетах сепараторов на пропускную способность плотность газов в условиях сепаратора рассчитывается по формуле:

,                                                (1.22)

 

где ρо - плотность газа при Н.У., кг/м3;

Р, Ро - соответственно давление в сепараторе и давление при Н.У. (Ро = 0,1013 МПа = 1,033∙9,81∙10 4 Па);

Т, То - соответственно абсолютная температура в сепараторе, и абсолютная нормальная температура (273 К).

 

Типовые задачи

Типовая задача 1.1

При прохождении нефтегазовой смеси через штуцер в сепараторе образуются капли нефти диаметром 30 мкм. Смесь находится под давлением 2 МПа при 293 К. Найти скорость осаждения капель нефти и определить пропускную способность вертикального гравитационного сепаратора по газу, если его диаметр 0,9м, ρн = 800 кг/м3 ρог = 1,21 кг/м3, Z = 1, μг = 0,000012 Па∙с (вязкость газа в рабочих условиях).

 

Решение:

1. Определим плотность газа в условиях сепаратора:

=

2. Рассчитаем скорость осаждения капли нефти заданного диаметра:

=

1. Рассчитать пропускную способность сепаратора по газу можно по нескольким формулам (1.5, 1.13, 11.14, 11.15). Для (1.13 и 11.14) необходимо знать скорость газа. Поскольку должно выполняться условие Wн = 1,2∙Wг, чтобы происходило осаждение капель нефти, отсюда:

Wг = Wн / 1,2 = 0,0318/1,2 = 0,0265 м/сек

2. Пропускная способность по газу:

=

 

Типовая задача 1.2

Определить производительность горизонтального сепаратора по газу, если его диаметр равен 0,9 м, длина 4,5 м. Расстояние от верхней образующей до уровня нефти 0,45 м. Рабочее давление 10 кгс/см2, температура 300 К. Капельки нефти, оседающие в потоке газа, имеют диаметр 25 мкм, относительная плотность газа по воздуху ρ' = 0,95, вязкость газа 0,000011 Па∙с, Z = 0,95; плотность нефти 780 кг/м3, плотность воздуха (при С.У.) 1,205 кг/м1.

Решение:

1. Определим плотность газа при С.У.:

ρо = ρ'∙ρв = 0,95∙1,205 = 1,145 кг/м3

2: Определим плотность газа в рабочих условиях:

=

1. Определим производительность:

 

Задания для самостоятельной работы по теме 1.2

Задача 1.2

При прохождении нефтегазовой смеси через штуцер в сепараторе образуются капли нефти диаметром d, мкм. Смесь находится под давлением P, МПа при T, К. Найти скорость осаждения капель нефти и определить пропускную способность вертикального гравитационного сепаратора по газу, если его диаметр D. Известны плотность нефти, плотность газа и его вязкость, фактор сверхсжимаемости, z=1.

Исходные данные

 

Задача 1.3

Известна пропускная способность по газу вертикального сепаратора, его диаметр, давление и температура в аппарате. Установить, будет ли происходить оседание капель нефти определенного диаметра и плотности в потоке газа известной плотности и вязкости, z=1.

Исходные данные

 

Задача 1.4

Через сепаратор проходит известное количество нефти с ивестной плотностью и вязкостью. Определить скорость подьема уровня нефти в сепараторе (время на сброс нефти не учитивать) и диаметр пузрьков газа, которые поднимуться при этой скорости, если Re=1.

Диаметр, режим работы сепаратора и плотность газа при Н.У. известны.

Исходные данные

 

Задача 1.5

Определить производительность горизонтального сепаратора по газу, если известны его диаметр, длина, расстояние от верхней образующей до уровня нефти, рабочее давление и температура. Известны также диаметр капель нефти, плотность газа по воздуху, вязкость газа, плотность газа, Z, плотность нефти. Сравнить с производительностью вертикального сепаратора тех же габаритных размеров. Рабочие условия одинаковы,z=1.

Исходные данные

 

Задача 1.6

Определить внутренний диаметр сепаратора при известных: диаметре капелек и плотности нефти, динамической вязкости, температуре и плотности газа (ρг при Н.У.), давлении в сепараторе, пропускной способности по газу, z=1.

Исходные данные

 

Таблица1.1

Исходные данные к разделу 1.2

Параметр

Варианты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Давление сепарации, МПа 0,70 0,35 0,50 0,60 0,40 0,45 0,55 0,20 0,24 0,15
Температура сепарации, оС 25 30 20 22 32 40 24 28 18 26
Диаметр сепаратора, м 2,0 1,6 1,2 1,6 3,4 2,0 3,4 3,0 1,6 2,4
Диаметр капли нефти, (з.1.2) мкм 95 95 100 75 65 80 70 90 50 85
Плотность нефти, кг/м3 818 838 860 820 815 845 870 852 887 893
Плотность газа при НУ, кг/м3 1,80 0,75 0,90 1,2 0,88 0,84 0,70 0,80 0,67 1,1
Вязкость газа, Па*с, 10-5 3 1,3 2 1,8 1,5 1,2 1,6 1,1 1,4 1,0
Пропускная способность по газу, м3/сут ∙102 14928 9936 5592 18720 74880 28128 39600 33600 11208 30120
Диаметр капли нефти, (з.1.3) мкм 40 60 75 45 80 80 55 90 70 80
Вязкость нефти, Па*с, 10-3 0,248 0,5 1 0,7 0,7 0,6 1 0,84 0,8 0,3
Количество нефти, т/сут. 8000 4000 1500 3800 40000 6000 33000 20000 2500 10000
Длина сепаратора, м 8,5 6,8 5,4 6,8 15,3 8,5 15,3 13,0 6,8 11,0
Диаметр капли нефти, (з.1.5) мкм 40 60 75 45 80 80 55 90 70 80
Диаметр капли нефти, (з.1.6) мкм 95 55 80 100 75 40 60 75 45 85

 

Параметр

Варианты

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Давление сепарации, МПа 3,7 0,4 0,5 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 0,2 0,2
Температура сепарации, оС 22 20 25 22 20 20 35 15 10 26
Диаметр сепаратора, м 2,4 1,6 1,2 3,0 3,4 2,0 2,4 3,0 3,4 1,2
Диаметр капли нефти (з.1.2), мкм 75 65 65 90 32 50 60 20 20 40
Плотность нефти, кг/м3 816 815 820 845 850 838 880 877 872 815
Плотность газа при НУ, кг/м3 1,3 0,88 0,7 0,8 1,9 1,2 0,9 1,4 1,2 1,2
Вязкость газа, Па*с, 10-5 1,2 1,5 1,6 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2
Пропускная способность по газу, м3/сут 102 22440 15096 13200 45120 60240 22656 19896 29760 44880 4968
Диаметр капли нефти, (з.1.3) мкм 40 120 90 80 40 50 60 35 40 20
Вязкость нефти, Па*с, 10-3 0,248 3 1 0,7 0,7 0,6 1 0,84 0,8 0,3
Количество нефти, т/сут. 13944 3984 1593,6 19920 39840 7968 11952 23904 35856 996
Длина сепаратора, м 11,0 6,8 5,4 13,0 15,3 8,5 11,0 13,0 15,3 5,4
Диаметр капли нефти, (з.1.5) мкм 40 50 60 70 80 90 100 60 70 85
Диаметр капли нефти, (з.1.6) мкм 65 95 92 70 56 50 80 40 50 60

 

Параметр

Варианты

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Давление сепарации, МПа 0,5 0,7 0,35 0,3 0,6 0,4 0,45 3 4 0,8
Температура сепарации, оС 20 25 30 24 20 20 40 11 9 20
Диаметр сепаратора, м 3,4 2,0 2,4 3,0 3,4 1,2 2,4 1,6 1,2 3,0
Диаметр капли нефти, (з.1.2) мкм 100 95 95 45 75 75 80 35 70 80
Плотность нефти, кг/м3 860 818 838 860 820 886 835 880 790 815
Плотность газа при НУ, кг/м3 0,9 1,8 0,75 1,7 1,2 0,9 0,84 1,21 1,3 0,9
Вязкость газа, Па*с, 10-5 2 3 1,3 1,4 1,8 2 1,8 1,5 1,7 2
Пропускная способность по газу, м3/сут 102 74880 28128 39600 33600 11208 30120 22440 15096 13200 45120
Диаметр капли нефти, (з.1.3) мкм 40 60 75 45 80 80 55 90 70 80
Вязкость нефти, Па*с, 10-3 2 1 1,5 0,5 1 2,5 2 2,37 0,499 6
Количество нефти, т/сут. 31872 9960 13944 21912 35856 400 10956 3984 1992 26892
Длина сепаратора, м 15,3 8,5 11,0 13,0 15,3 5,4 11,0 6,8 5,4 13,0
Диаметр капли нефти, (з.1.5) мкм 75 65 65 90 32 50 60 20 20 40
Диаметр капли нефти, (з.1.6) мкм 80 80 110 80 120 120 60 75 55 40

 

Параметры

Варианты

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Давление сепарации, МПа 0,8 0,3 0,5 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 0,2 0,2
Температура сепарации, оС 17 20 30 24 20 20 40 11 9 20
Диаметр сепаратора, м 2,0 2,4 3,0 3,4 1,2 2,4 1,6 1,2 3,0 3,4
Диаметр капли нефти (з.1.2), мкм 40 60 95 45 75 75 80 35 70 80
Плотность нефти, кг/м3 835 820 838 860 820 886 835 880 800 815
Плотность газа при НУ, кг/м3 1,5 1,2 0,7 0,8 1,9 1,2 0,9 1,4 1,2 1,2
Вязкость газа, Па*с, 10-5 1,3 2,5 1,3 1,4 1,8 2 1,8 1,5 1,7 2
Пропускная способность по газу, м3/сут 102 16800 30120 5616 60240 7536 16800 11208 13200 33600 105600
Диаметр капли нефти (з.1.3), мкм 80 40 90 80 40 50 60 35 40 20
Вязкость нефти, Па*с, 10-3 0,5 4 1,5 0,5 1 2,5 2 2,375 0,499 6
Количество нефти, т/сут. 5976 14940 23904 41832 1792,8 12948 4183,2 1593,6 27888 33864
Длина сепаратора, м 8,5 11,0 13,0 15,3 5,4 11,0 6,8 5,4 13,0 15,3
Диаметр капли нефти, (з.1.5) мкм 55 75 80 65 30 40 90 100 45 65
Диаметр капли нефти, (з.1.6) мкм 80 100 45 80 95 65 75 35 80 100  

 



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2019-11-02; просмотров: 415; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.129.69.151 (0.033 с.)